伽利略根据小球在斜面上运动的实验和理想实验,提出了惯性的概念,从而奠定了牛顿力学的基础.早期物理学家关于惯性有下列说法,其中正确的是( )
| A.物体抵抗运动状态变化的性质是惯性 |
| B.没有力作用,物体只能处于静止状态 |
| C.行星在圆周轨道上保持匀速率运动的性质是惯性 |
| D.运动物体如果没有受到力的作用,将继续以同一速度沿同一直线运动 |
如图所示,两固定的竖直光滑金属导轨足够长且电阻不计.有质量、长度均相同的导体棒 、 ,置于边界水平的匀强磁场上方同一高度 处.磁场宽为 ,方向与导轨平面垂直.先由静止释放 , 刚进入磁场即做匀速运动,此时再由静止释放 ,两导体棒与导轨始终保持良好接触,用 表示 的加速度, 表示 的动能,xc、xd分别表示 、 相对释放点的位移.选项中正确的是()
| A. |
|
B. |
|
C. |
|
D. |
|

如图所示,在两等量异种点电荷的电场中,
为两电荷连线的中垂线,
、
、
三点所在直线平行于两电荷的连线,,且
与
关于
对称,
点位于
上,
点位于两电荷的连线上。以下判断正确的是()
| A. |
点场强大于 点场强 |
| B. |
点场强小于 点场强 |
| C. |
、 两点的电势差等于 、 两点间的电势差 |
| D. |
试探电荷 在 点的电势能小于在 点的电势能 |
质量为 的探月航天器在接近月球表面的轨道上飞行,其运动视为匀速圆周运动。已知月球质量为 ,月球半径为 ,月球表面重力加速度为 ,引力常量为 ,不考虑月球自转的影响,则航天器的()
| A. | 线速度 | B. | 角速度 |
| C. | 运行周期 | D. | 向心加速度 |
甲、乙两单色光分别通过一双缝干涉装置得到各自的干涉图样,设相邻两个亮条纹的中心距离为 ,若 ,则下列说法正确的是()
| A. | 甲光能发生偏振现象,乙光则不能发生 |
| B. | 真空中甲光的波长一定大于乙光的波长 |
| C. | 甲光的光子能量一定大于乙光的光子能量 |
| D. | 在同一均匀介质甲光的传播速度大于乙光 |
电磁轨道炮工作原理如图所示。待发射弹体可在两平行轨道之间自由移动,并与轨道保持良好接触。电流I从一条轨道流入,通过导电弹体后从另一条轨道流回。轨道电流可形成在弹体处垂直于轨道面得磁场(可视为匀强磁场),磁感应强度的大小与 成正比。通电的弹体在轨道上受到安培力的作用而高速射出。现欲使弹体的出射速度增加至原来的2倍,理论上可采用的方法是()

| A. | 只将轨道长度 变为原来的2倍 |
| B. | 只将电流 增加至原来的2倍 |
| C. | 只将弹体质量减至原来的一半 |
| D. | 将弹体质量减至原来的一半,轨道长度 变为原来的2倍,其它量不变 |